EPC项目安全管理绩效测评体系研究

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工程总承包(EPC)模式作为一种能够成功突破传统承包模式、整合产业链上下游资源的新型建设工程承包模式,受到广泛关注.为测度人员伤害、设备设施危害、环境危害等方面的有效控制、管理政策和实施效果,需建立合理有效的EPC项目安全管理绩效测评体系.笔者分析EPC项目安全绩效管理模式存在的问题,基于财务、人员、设备、环境四个维度,厘定16个二级指标,并引入PDCA-SDCA循环管理模式,建立了用于衡量EPC项目安全管理水平和现状的测评体系.研究成果对EPC项目安全管理的方针政策落实具有重要意义.
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以炔醛法生产1,4-丁二醇装置低压加氢反应过滤系统为研究对象,分析其运行中出现的异常问题,结合生产实践不断进行调整,收集生产运行数据,总结处理措施,以提高过滤系统的长周期稳定运行.
随着我国水利水电事业的蓬勃发展及科学技术的进步,地下厂房施工工期已成为很多水电站建设的控制工期.以红卫桥水电站地下厂房施工为例,通过对地下厂房施工通道布置进行优化,确定合理的开挖分层方案,选择合适的开挖设备及开挖方法;同时,针对岩壁吊车梁部位围岩地质条件差、地质缺陷处理时间长的问题,对地下厂房整体施工工序进行调整,并采用岩壁吊车梁后浇技术,最终实现地下厂房快速开挖.该技术对中小型地下厂房开挖施工具有很好的借鉴意义.
在专业课程中推动课程思政建设是当前高等教育教学改革的热点,是推动培养学生品德教育的有力途径.有机含氮化合物是医用化学的重要教学内容,在有机含氮化合物教学中以知识点为切入点,从树立远大理想和正确的价值观、培养集体荣誉感、生命和健康教育等几个角度凝练课程思政案例,介绍在课程思政建设中的探索与实践.
针对老挝南涧水电站坝体布置的地形地质条件较复杂,坝体较高,堆石料及心墙土料均不是很理想等情况,设计人员经过现场试验和室内的计算分析研究,对坝体断面进行了精心设计,对坝基、坝体结构的渗流稳定、抗滑性能等进行了研究,提出了合理的技术设计方案.工程运行情况表明,该大坝的设计是成功的,能确保大坝安全运行.该设计经验对东南亚水电站大坝的选型和设计具有较好的借鉴作用.
为更好进行南宁抽水蓄能电站上水库导流设计,笔者对隧洞导流和机械抽排2种导流方式进行了技术经济比较,选定采用隧洞导流方式;在此基础上,进行了“隧洞+陡槽”和“隧洞+涵洞”2种导流方案的比较,最终选定采用“隧洞+陡槽”导流方案;还详细介绍了南宁抽水蓄能电站上水库导流设计,对类似项目导流设计具有一定的参考意义.
针对电气检修技术员由于无法准确判断电气装置的故障地点、故障类型而缺乏排故思路等常见问题,笔者结合多年的工作实践经验,在对电气装置故障重新归类的基础上,总结提炼出电气装置整体性排故策略;并以信号回路装置为例,从电气装置常见故障的重新归类、针对不同的故障类别制定有效的排故策略、排故策略的具体应用等方面对电气装置整体性排故策略进行了深入的探讨.应用结果表明:电气装置整体性排故策略思路清晰,能够指导电气维修技术员按部就班、快速有效地识别排查电气装置的各种类型故障.
山东泰山抽水蓄能电站4号机组A级检修更换了导叶套筒、内顶盖等机械部件.为了正确评价检修质量、检验机组修后的运行特性,进行了变转速、变励磁、变负荷等稳定性试验,以及发电25%额定负荷、50%额定负荷、75%额定负荷、100%额定负荷4种工况的甩负荷试验.稳定性试验结果表明质量不平衡力、电磁不平衡拉力等因素对机组稳定性无显著影响,振动、摆度值在标准范围内;甩负荷试验结果表明机组最大转速上升率、最大蜗壳压力上升率、最小尾水管压力下降率满足调保计算要求,导叶关闭规律满足设计要求.4号机组A级检修达到了预期效果,为
笔者采用全自动三轴伺服仪对隧洞围岩岩石进行了水岩耦合三轴压缩试验,并基于短时平均渗透率的概念,提出岩石破裂过程中渗透性的测试方法;分析了岩石在变形破裂过程中6个典型变形阶段和特征;研究了渗透率与轴向应变、侧向应变、体积应变的演化规律.结果表明:侧向应变可更清晰和灵敏地反应出岩石渗透率的增长和突变过程;硬岩破坏过程中体积应变经历了压密阶段和扩容阶段,在硬岩的体积压密阶段,渗透率随着轴向偏应力的增大逐渐减小;岩样渗透率随着体积扩容而逐渐增大,渗透率最小值在硬岩体积应变拐点之前.该研究成果可为水利水电工程开挖支
为查明输水发电系统所在部位的工程地质条件,可行性研究阶段在输水发电系统尾水隧洞附近布置了PD01探硐,并在初拟的地下厂房部位布置PD01-1~PD01-4支洞,PD01主洞及其支洞分别按GB50218-2014《工程岩体分级标准》、GB50287-2016《水力发电工程地质勘察规范》和Q系统分类法3种方法,进行围岩工程地质分类(级).结果表明:3种方法的围岩工程地质分类结果基本一致;输水发电系统围岩总体以Ⅱ类为主,Ⅲ类次之,Ⅳ类少量.
某水电站2号机组运行时推力瓦温度一直偏高,无法带满负荷运行.为解决瓦温偏高的问题,避免机组长期低负荷运行,通过原因分析,发现主要是由于推力瓦受力不均匀、润滑油循环和冷却不好造成.为此,根据设备性能和现场安装条件,采取研磨修刮瓦面、调整推力瓦的受力和轴瓦间隙、改善油循环等主要手段进行处理.处理后,推力瓦温度得到控制,机组振动、摆度减小,机组运行平稳,达到预期效果,进一步提高了发电机前导轴承的安全性和可靠性.该处理方法可为同类型机组瓦温升高的处理和改造提供经验借鉴与参考.